EmStat Pico-Modul

Bewährter, geprüfter und kalibrierter Zweikanal-Potentiostat

  • Ermöglicht schnelles Prototyping, keine Programmierkenntnisse erforderlich
  • Einfach zu reproduzierende Messungen mit MethodSCRIPT
  • Unterstützung durch Analog Devices und PalmSens
  • Wird von über 200 OEM-Kunden verwendet
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Beschreibung

Der EmStat Pico ist ein bewährtes Stand-alone-Potentiostatmodul, mit dem Sie ohne Programmierkenntnisse elektrochemische Messungen mit Ihrem eigenen elektrochemischen Sensor durchführen können. Dank der gemeinsamen Entwicklung von Analog Devices Inc. und PalmSens können Sie dieses kleine Zweikanal-Modul ohne Potentiostat-Kenntnisse in Ihre Leiterplatte integrieren. Unsere geprüften und kalibrierten Module werden von mehr als 100 OEM-Kunden in über 30 Ländern eingesetzt. Unser Netzwerk, unsere Erfahrung und unser Support werden Ihnen helfen, mit dem kleinsten Potentiostatmodul auf dem Markt erfolgreich zu sein und Entwicklungszeit zu sparen.

  • Abmessungen: 18 x 30 x 2,6 mm
  • Zweikanalig (2x WE, 2x RE, 2x CE)
  • EIS-Frequenzbereich: 0,016 Hz bis 200 kHz
  • Gesamter DC-Potentialbereich: -1,7 V bis +2 V
  • Strombereiche: 100 nA bis 5 mA
  • Vier verschiedene Versionen verfügbar, jede mit unterschiedlichen elektrochemischen Techniken.

Bitte kontaktieren Sie uns für Angebote sowohl für kleine als auch für große Stückzahlen. Das EmStat Pico-Modul und das EmStat Pico Development Kit sind auch bei Arrow und Digi-Key erhältlich.

 

Techniken

Voltammetrische Techniken

Lineare Sweep-Voltammetrie (LSV)
Bei der linearen Sweep-Voltammetrie wird ein Potenzial-Scan vom Anfangspotenzial bis zum Endpotenzial durchgeführt. Die Spannung steigt während des Scans in kleinen Schritten an. Lesen Sie weiter
Zyklische Voltammetrie (CV)
Die zyklische Voltammetrie ist eine bekannte Methode zum Nachweis des Vorhandenseins einer Substanz in einer bestimmten Flüssigkeit durch Zeichnen eines Diagramms mit einer charakteristischen Wellenlinie. Lesen Sie weiter

Gepulste Techniken

Differential-Puls-Voltammetrie (DPV)
Bei der Differenzial-Impuls-Voltammetrie wird ein Potenzial-Scan mit Impulsen mit konstanter Amplitude des E-Impulses durchgeführt, die dem Gleichspannungspotenzial überlagert werden. Lesen Sie weiter
Rechteckwellen-Voltammetrie (SWV)
Die Rechteckwellen-Voltammetrie ist eine spezielle Version der Differenzial-Impuls-Voltammetrie, bei der die Impulszeit gleich der halben Intervallzeit ist. Lesen Sie weiter
Normal-Puls-Voltammetrie (NPV)
Bei der Normalpuls-Voltammetrie (NPV) wird ein Potenzial-Scan durchgeführt, indem immer größere Potenzialschritte mit Impulsen gemacht werden. Lesen Sie weiter

Amperometrische Verfahren

Chronoamperometrie (CA)
Das Gerät legt ein konstantes Gleichspannungspotential an und der Strom wird mit konstanten Intervallzeiten gemessen. Lesen Sie weiter
Chronocoulometrie (CC)
Die Chronocoulometrie ist ein elektrochemisches Verfahren, bei dem eine Spannung angelegt wird. Lesen Sie weiter
MultiStep-Amperometrie (MA)
Die MultiStep-Amperometrie (MA) ist ein elektrochemisches Verfahren, bei dem der Benutzer einfach die Anzahl der anzuwendenden Potenzialstufen und die Dauer der einzelnen Stufen angeben kann. Lesen Sie weiter
Gepulste amperometrische Detektion (PAD)
Bei der gepulsten amperometrischen Detektion wird eine Reihe von Impulsen (Impulsprofil) periodisch wiederholt. Die gepulste amperometrische Detektion kann verwendet werden, wenn eine höhere Empfindlichkeit erforderlich ist. Lesen Sie weiter

Potentiometrische Techniken

Leerlauf-Potentiometrie (OCP)
Das Leerlaufpotenzial (OCP) ist das Potential, bei dem kein Strom fließt, weil der Stromkreis offen ist. Lesen Sie weiter

Impedimetrische Techniken

Potentiostatische elektrochemische Impedanzspektroskopie
(PEIS)
Bei einer konventionellen EIS (PEIS) wird ein Sinuspotential angelegt und der resultierende Strom gemessen. Lesen Sie weiter
DC-Potential-Sweep
Die Impedanz wird bei einer festen Frequenz gemessen, wobei das DC-Potential (auch DC-Bias oder DC-Level genannt) variiert wird. Dieser Aufbau ist derselbe wie bei Mott-Schottky, aber derzeit unterstützt unsere Software nicht die Datenaufzeichnung, die für Mott-Schottky erforderlich ist.
Impedanz-Zeit-Scan
Die Impedanz wird über die Zeit bei einer festen Frequenz gemessen. Lesen Sie weiter

Andere

Gemischter Modus (MM)
Mixed Mode ist eine flexible Technik, die es ermöglicht, in einem einzigen Durchgang zwischen potentiostatischen, galvanostatischen und Leerlaufmessungen zu wechseln. Lesen Sie weiter
Kundenspezifische Techniken (MethodSCRIPT)
MethodSCRIPT gibt Ihnen die volle Kontrolle über das Gerät. Es ermöglicht Ihnen die Anpassung und Kombination von Messverfahren und die Durchführung von Aktionen, einschließlich der Verwendung von On-Board-Speicher, Datenanalyse und Steuerung externer Peripheriegeräte. Lesen Sie weiter
BiPotentiostat-Techniken
In unserem Artikel BiPotentiostat erfahren Sie, welche Techniken im BiPotentiostat-Modus verfügbar sind. Lesen Sie weiter

Spezifikationen

Das Modul arbeitet in drei verschiedenen Modi;
Low-Speed-Modus: für Abtastraten bis zu 1 V/s oder eine Bandbreite von 100 Hz.
High-Speed-Modus: für hohe Abtastraten und Frequenzen.
Modus "Max Range": eine Kombination aus den Modi "Low Speed" und "High Speed" für einen optimalen dynamischen DC-Potentialbereich.

Allgemein
  Modus "Low Speed" Modus "High Speed" Modus "Max Range"
Vollständige
dc-potentialbereich
Die maximale Potentialdifferenz, die zwischen WE und RE angelegt werden kann.
-1,2 bis +2 V -1,7 bis +2 V -1,7 bis +2 V
Dynamischer
DC-Potentialbereich
Die maximale Potentialdifferenz, die zwischen WE und RE angelegt werden kann.
[1]
2.2 V 1.2 V 2.6 V
Einhaltung der Spannung
Die Compliance-Spannung ist die maximale Spannung, die zwischen Arbeits- und Gegenelektrode angelegt werden kann. Eine andere Bezeichnung wäre das maximale Zellpotential. Lesen Sie weiter
-2,0 bis +2,3 V
Maximalstrom ± 3 mA
Max. Datenerfassungsrate
Auch als Abtastrate bekannt, beschreibt sie, wie schnell das Gerät Messwerte erfassen kann. Lesen Sie weiter
(Datenpunkte/s)
100 1000 100
Unterstützt FRA/EIS NO YES NO
[1] Der dynamische Bereich ist der Bereich, der während einer einzigen Abtastung innerhalb des gesamten Potentialbereichs abgedeckt werden kann. Zum Beispiel kann ein linearer Scan bei -1,5 V beginnen und bei 1,1 V enden oder umgekehrt, was einen dynamischen Bereich von 2,6 V abdeckt.
[2] Die Compliance-Spannung ist das maximale Potential zwischen Arbeits- und Gegenelektrode und hängt von der gewählten Betriebsart ab.
Zweikanal- und Bipotentiostat-Funktionalität
  • Der zweite Kanal des EmStat Pico kann für sequentielle Messungen an zwei verschiedenen Zellen mit jeweils eigenen Referenz-, Zähl- und Arbeitselektroden verwendet werden.
  • Der zweite Kanal kann auch im Bipotentiostat-Modus verwendet werden und als zweite Arbeitselektrode gegenüber der Referenz- und Gegenelektrode von Kanal 1 fungieren. Beide Kanäle werden im Bipotentiostat-Modus gleichzeitig aufgezeichnet.
  • Die zweite Arbeitselektrode (WE2) kann entweder auf ein gegenüber WE1 versetztes Potential oder auf ein festes Potential gegenüber RE1 eingestellt werden.
  • Der Bipotentiostatmodus wird im Niedriggeschwindigkeitsmodus ("Low Speed", siehe obige Tabelle) für alle Techniken, außer EIS und OCP, unterstützt.
Potentiostat (Modus mit kontrolliertem Potential)
  Modus "Low Speed" Modus "High Speed" Modus "Max Range"
Kanäle 2 (2x WE, 2x RE und 2x CE)
Auflösung des angewandten Gleichspannungspotentials
Die geringste beobachtbare Differenz zwischen zwei Werten, die ein Messgerät unterscheiden kann.
537 µV 395 µV 932 µV
Angewandte Potentialgenauigkeit
Die Genauigkeit des angelegten Potentials gibt an, wie nahe Ihr angelegtes Potential an den tatsächlichen Werten liegt.
< 0.2% < 0.5% < 0.5%
Strombereiche
Ein Strombereich definiert den maximalen Strom, den ein Potentiostat in einem bestimmten Bereich messen kann. Lesen Sie weiter
100 nA, 2 uA,
4 uA, 8 uA,
16 uA, 32 uA,
63 uA, 125 uA,
250 uA, 500 uA,
1 mA, 5 mA
100 nA, 1 uA,
6 uA, 13 uA,
25 uA, 50 uA,
100 uA,
200 uA, 1 mA,
5 mA
100 nA, 1 uA,
6 uA, 13 uA,
25 uA, 50 uA,
100 uA,
200 uA, 1 mA,
5 mA
Stromgenauigkeit
Die Stromgenauigkeit beschreibt, wie nahe der gemessene Strom an den tatsächlichen Werten liegt. Lesen Sie weiter
< 0,5 % des Stroms ±0,1 % des Bereichs < 1 % des Stroms ±0,1 % des Bereichs
Auflösung des gemessenen Stroms
Die geringste beobachtbare Differenz zwischen zwei Werten, die ein Messgerät unterscheiden kann. Lesen Sie weiter
0,006% des gewählten Strombereichs
(5,5 pA bei 100 nA Bereich)
Gemessene Potentialauflösung (für OCP) 56 uV
FRA / EIS (Impedanzmessungen)
Frequenzbereich 0,016 Hz bis 200 kHz
AC-Amplitudenbereich 1 mV bis 0,25 V rms, oder 0,708 V p-p
Bipotentiostat
Modi 1. WE2 auf festem Potential (E-Offset gegenüber RE1)
2. WE2 Abtastung (E-Offset gegen WE1)
Max. Potential WE2 ΔE(WE1) + ΔE(WE2) < 1,6 V [3]
[3] Wenn Ihr Haupt-WE1 von -0,5 V bis +0,5 V abtastet, kann der WE2 nur einen maximalen Offset von 0,6 V haben.
Elektrometer
Elektrometer-Verstärker-Eingang
Der Verstärkereingangswiderstand des Verstärkers im Elektrometer bestimmt die Last, die der Verstärker auf die Signalquelle ausübt, die ihm zugeführt wird. Im Idealfall ist der Widerstand unendlich, und die Last sollte Null sein, um die Messung nicht zu beeinflussen.
> 1 TΩ // 10 pF
Bandbreite
Die Bandbreite definiert den Bereich der Frequenzen, auf die ein System genau messen oder reagieren kann. Lesen Sie weiter
250 kHz
Kommunikation und Peripheriegeräte
Modul Kommunikation UART
Kommunikation mit externen Peripheriegeräten SPI und I2C
Analoge E/A 3 analoge Eingangsstifte
Digitale E/A 7 Mehrzweck-E/A-Pins
1 Wake-up-Pin
Eingebauter Temperatursensor ±2 °C oder ±0,25 °C [4]
[4] Der hochpräzise On-Board-Temperatursensor ist standardmäßig bei Modulen verfügbar, die mit dem EmStat Pico Development Kit geliefert werden. Für separate EmStat Pico-Module ist der Temperatursensor optional.
Sonstiges
Speicher 4000 Datenpunkte on-board (unterstützt optionale externe SD-Karte für Massenspeicher)
Montage Oberflächenmontage mit Wabenpads
Durchgangslochstifte (2,54 mm Abstand)
Abmessungen 30,5 mm X 18 mm X 2,6 mm
Betriebstemperaturbereich -40°C bis +85°C
Konturdiagramm der EIS-Genauigkeit

Software-Entwicklung

Software für PC, Smartphone oder Mikrocontroller entwickeln

Egal, ob Sie eine einfache oder komplexe Windows-Anwendung schreiben, eine Android- oder iPhone-App entwickeln oder den EmStat Pico in Ihre eigene Hardware integrieren möchten, mit unseren Software-Entwicklungstools und Code-Beispielen ist das problemlos möglich.

Das EmStat Pico Development Board kann auch direkt mit unserer PSTrace-Software für Windows und der PStouch-App für Android gesteuert werden.

Überblick der Software-Entwicklungstools

Software-Entwicklungskits für .NET

Die PalmSens Software Development Kits (SDKs) für .NET können mit jedem unserer Geräte oder OEM-Potentiostatmodule verwendet werden, um Ihre eigene Software zu entwickeln. Die SDKs werden mit einer Reihe von Beispielen geliefert, die zeigen, wie die Bibliotheken zu verwenden sind.

PalmSens SDKs mit Beispielen sind für die folgenden .NET Frameworks verfügbar:

  • WinForms
  • WPF
  • Xamarin (für Android)
  • UWP
SDKs für .NET

MethodSCRIPT™ Kommunikationsprotokoll

Das Potentiostatmodul EmStat Pico verfügt über einen eingebauten Parser für das MethodSCRIPT™. Skriptsprache. Diese Sprache ermöglicht es Entwicklern, ein von Menschen lesbares Skript für das EmStat Pico-Modul auf jeder Plattform oder jedem Betriebssystem zu programmieren. Die einfache Skriptsprache ermöglicht die Ausführung von elektrochemischen Techniken, die von EmStat Pico unterstützt werden, und macht es einfach, verschiedene Messungen und andere Aufgaben zu kombinieren.

Mehr Informationen über MethodSCRIPT

Downloads

Dokumentation ( 18)

Name Zuletzt aktualisiert
MethodSCRIPT v1.8 Die Skriptsprache MethodSCRIPT wurde entwickelt, um die Flexibilität der PalmSens Potentiostat- und Galvanostatgeräte für OEM-Benutzer zu verbessern. Sie ermöglicht es dem Benutzer, Messungen mit Argumenten zu starten, die den Argumenten in PSTrace ähnlich sind. PalmSens bietet Bibliotheken und Beispiele für die Handhabung von Low-Level-Kommunikation und die Erstellung von Skripten für MethodSCRIPT-Geräte wie den EmStat Pico und EmStat4. 16-10-25
EmStat Pico Kommunikationsprotokoll v1.6 Dieses Dokument beschreibt das "Online"-Kommunikationsprotokoll des EmStat Pico. Die erste Kommunikation mit einem EmStat Pico erfolgt immer über diese Online-Kommunikation. Messungen und andere Skripte können durch Senden eines MethodSCRIPT gestartet werden, 13-10-25
EmStat Pico OEM Risikobetrachtungen Erstellen Sie eine medizinische oder Hochrisiko-Anwendung? Bitte lesen Sie diese OEM-Risikoerwägungen, damit Sie den EmStat Pico auf sichere Weise einsetzen können. 11-07-25
EmStat Pico Kommunikationsprotokoll v1.5 Dieses Dokument beschreibt das "Online"-Kommunikationsprotokoll des EmStat Pico. Die erste Kommunikation mit einem EmStat Pico erfolgt immer über diese Online-Kommunikation. Messungen und andere Skripte können durch Senden eines MethodSCRIPT gestartet werden, 26-03-25
MethodSCRIPT v1.7 Die Skriptsprache MethodSCRIPT wurde entwickelt, um die Flexibilität der PalmSens Potentiostat- und Galvanostatgeräte für OEM-Benutzer zu verbessern. Sie ermöglicht es dem Benutzer, Messungen mit Argumenten zu starten, die den Argumenten in PSTrace ähnlich sind. PalmSens bietet Bibliotheken und Beispiele für die Handhabung von Low-Level-Kommunikation und die Erstellung von Skripten für MethodSCRIPT-Geräte wie den EmStat Pico und EmStat4. 26-03-25
MethodSCRIPT v1.5 Die Skriptsprache MethodSCRIPT wurde entwickelt, um die Flexibilität der PalmSens Potentiostat- und Galvanostatgeräte für OEM-Benutzer zu verbessern. Sie ermöglicht es dem Benutzer, Messungen mit Argumenten zu starten, die den Argumenten in PSTrace ähnlich sind. PalmSens bietet Bibliotheken und Beispiele für die Handhabung von Low-Level-Kommunikation und die Erstellung von Skripten für MethodSCRIPT-Geräte wie den EmStat Pico und EmStat4. 25-03-24
EmStat Pico und EmStat4 Bootloader-Befehle Dieses Dokument erklärt, wie man in den Bootloader des EmStat Pico oder des EmStat4M gelangt und die Firmware aktualisiert. 05-10-23
MethodSCRIPT v1.4 Die Skriptsprache MethodSCRIPT wurde entwickelt, um die Flexibilität der PalmSens Potentiostat- und Galvanostatgeräte für OEM-Benutzer zu verbessern. Sie ermöglicht es dem Benutzer, Messungen mit Argumenten zu starten, die den Argumenten in PSTrace ähnlich sind. PalmSens bietet Bibliotheken und Beispiele für die Handhabung von Low-Level-Kommunikation und die Erstellung von Skripten für MethodSCRIPT-Geräte wie den EmStat Pico und EmStat4. 01-02-23
EmStat Pico Broschüre Broschüre über das EmStat Pico-Modul und die Software-Tools 12-09-22
EmStat Pico Kommunikationsprotokoll v1.3 Dieses Dokument beschreibt das "Online"-Kommunikationsprotokoll des EmStat Pico. Die erste Kommunikation mit einem EmStat Pico erfolgt immer über diese Online-Kommunikation. Messungen und andere Skripte können durch Senden eines MethodSCRIPT gestartet werden, 13-06-22
MethodSCRIPT v1.3 Die Skriptsprache MethodSCRIPT wurde entwickelt, um die Flexibilität der PalmSens Potentiostat- und Galvanostatgeräte für OEM-Benutzer zu verbessern. Sie ermöglicht es dem Benutzer, Messungen mit Argumenten zu starten, die den Argumenten in PSTrace ähnlich sind. PalmSens bietet Bibliotheken und Beispiele für die Handhabung von Low-Level-Kommunikation und die Erstellung von Skripten für MethodSCRIPT-Geräte wie den EmStat Pico und EmStat4. 19-01-22
EmStat Pico RoHS-Erklärung 28-07-21
EmStat Pico Zuverlässigkeitsbericht Dieser Bericht beschreibt die Tests, die mit dem EmStat Pico durchgeführt wurden, um die Zuverlässigkeit zu bestätigen und die beschleunigte Lebensdauer zu bewerten. 26-07-21
MethodSCRIPT v1.2 MethodSCRIPT v1.2 Protokollbeschreibung 28-04-20
MethodSCRIPT v1.1 MethodSCRIPT v1.1 Protokollbeschreibung 17-04-20
EmStat Pico Beispiel-Testbericht EmStat Pico Beispiel-Testbericht 08-04-20
EmStat Pico Kommunikationsprotokoll v1.2 Beschreibt das EmStat Pico Kommunikationsprotokoll, das auf MethodSCRIPT basiert 08-04-20
EmStat Pico Kommunikationsprotokoll v1.1 Beschreibt das EmStat Pico Kommunikationsprotokoll, das auf MethodSCRIPT basiert 28-08-19

Software ( 10)

Name Zuletzt aktualisiert
EmStat Pico Firmware v1.6 Weitere Informationen über die Aktualisierung von eingebauten und ungehäusten EmStat Pico-Modulen finden Sie im Anwendungsleitfaden "Aktualisierung der EmStat Pico-Firmware". 13-10-25
EmStat Pico Firmware v1.5 Weitere Informationen über die Aktualisierung von eingebauten und ungehäusten EmStat Pico-Modulen finden Sie im Anwendungsleitfaden "Aktualisierung der EmStat Pico-Firmware". 26-03-25
PSTrace PC-Software für alle Einkanalgeräte Die PSTrace-Software wird standardmäßig mit allen Einkanal- und Multiplex-Geräten ausgeliefert. Die Software bietet Unterstützung für alle Techniken und Gerätefunktionen. 08-07-24
MethodSCRIPT Code-Beispiele MethodSCRIPT-Codebeispiele umfassen:
- MethodSCRIPTExample_C
- MethodenSCRIPTExample_C_Linux
- MethodenSCRIPTExample_C#
- MethodenSCRIPTExample_Arduino
- MethodeSCRIPTExample_Python
- MethodenSCRIPTExample_iOS
- MethodenSCRIPTExample_Android
Jedes Codebeispiel wird mit einem "Getting Started"-Dokument geliefert.
07-07-24
PalmSens SDK für Python PalmSens Python SDK 5.12 mit Unterstützung für Instrumente von PalmSens BV auf Windows-Systemen. 07-11-22
EmStat Pico Firmware v1.3.4 Weitere Informationen über die Aktualisierung von eingebauten und ungehäusten EmStat Pico-Modulen finden Sie im Anwendungsleitfaden "Aktualisierung der EmStat Pico-Firmware". 13-12-21
EmStat Pico Firmware v1.2 Weitere Informationen über die Aktualisierung von eingebauten und ungehäusten EmStat Pico-Modulen finden Sie im Anwendungsleitfaden "Aktualisierung der EmStat Pico-Firmware". 13-12-21
Erste Schritte mit PalmSens SDK für WPF Dieses Handbuch erklärt, wie das SDK mit den enthaltenen Bibliotheken und Beispielen verwendet wird. 07-06-21
Erste Schritte mit PalmSens SDK für WinForms Dieses Handbuch erklärt, wie das SDK mit den enthaltenen Bibliotheken und Beispielen verwendet wird. 07-06-21
Erste Schritte mit PalmSens SDK für Android Dieses Handbuch erklärt, wie das SDK mit den enthaltenen Bibliotheken und Beispielen verwendet wird. 07-06-21

Anwendungsleitfaden ( 5)

Name Zuletzt aktualisiert
EmStat Pico-Firmware-Aktualisierung Zeigt, wie man die Firmware eines EmStat Pico-Moduls oder eines Geräts der Sensit-Serie aktualisiert. 27-08-25
Charakterisierung von Feldeffekttransistoren Charakterisierung eines Feldeffekttransistors (FET) mit einem EmStat Pico Potentiostatmodul. 09-11-22
Vitamin-C-Nachweis mit ItalSens IS-C Dieser Anwendungsleitfaden beschreibt die Erstellung einer Kalibrierung für quantitative Messungen von Vitamin C. Aufgrund der detaillierten Beschreibung und der ungefährlichen Lösungen ist dies ein hervorragendes elektrochemisches Experiment mit Flüssigkeiten für Anfänger im Bereich der Elektrochemie. 27-01-21
Beschränkungen für EIS auf EmStat Pico 18-12-20
pH-Messung mit EmStat Pico Dieser Artikel zeigt die einfache Integration des Geräts in ein System und demonstriert den Anwendungsbereich des Potentiostatmoduls anhand von drei verschiedenen elektrochemischen Messungen: OCP (pH), zyklische Voltammetrie und EIS. 07-09-20

Datenblatt ( 1)

Name Zuletzt aktualisiert
EmStat Pico-Datenblatt Enthält die Informationen, die Sie für die Integration des EmStat Pico in Ihr Elektronikdesign benötigen. 05-07-23

Sonstiges ( 3)

Name Zuletzt aktualisiert
Einführung in die elektrochemische Sensorik - Tutorial Im ersten Teil dieser Präsentation wird erklärt, wie die Elektrochemie funktioniert und wie sie für Sensoranwendungen genutzt werden kann. Im zweiten Teil wird erklärt, was ein Potentiostat ist und für welche Anwendungen der von PalmSens angebotene EmStat Pico Potentiostat geeignet ist. Es werden Einzelheiten zu den Möglichkeiten des EmStat Pico gezeigt und Anleitungen zu seiner Verwendung gegeben. 15-07-21
EmStat Pico Footprint für Altium EmStat Pico Footprint für die Verwendung mit Altium PCB Designer 14-05-20
EmStat Pico 3D-Modell 3D STEP-Datei des EmStat Pico-Moduls 08-02-20
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